Tải bản đầy đủ (.pdf) (73 trang)

tuyển tập đề thi thử môn toán hay và đặc sắc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 73 trang )

Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!


LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN

ThÇy: §ÆNG VIÖT HïNG


TUYỂN CHỌN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
HAY VÀ ĐẶC SẮC (PHẦN 1)





NĂM HỌC 2013 - 2014
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!

LỜI NÓI ĐẦU
Các em học sinh thân mến!
Luyện giải đề trước kỳ thi tuyển sinh Đại học là một quá trình hết sức quan trọng trong việc ôn thi,
chuẩn bị những kiến thức nền tảng tốt nhất cho kỳ thi Đại học.
Hiểu được điều đó, thầy quyết định tổng hợp lại các đề thi được giải chi tiết mà thầy soạn riêng cho
khóa LUYỆN THI ĐẠI HỌC và LUYỆN GIẢI ĐỀ 2014 tại Moon.vn để giúp các em có thêm tư
liệu ôn tập, học tập cách trình bày theo balem điểm mà Bộ giáo dục thường áp dụng trong chấm thi Đại
học.
Với cách trình bày khoa học, rõ ràng thầy tin tưởng cuốn sách này sẽ đánh bại mọi cuốn sách khác
(^^^) về độ chất của nó các em nhỉ?


Toán học là môn học ưa phong cách tài tử (nó thể hiện qua phong cách làm bài, tư duy giải toán của
người làm), nhưng phải tài tử một cách khéo léo, thông minh. Đối với Toán học, không có trang sách
nào là thừa. Từng trang, từng dòng phải hiểu. Để học tốt môn Toán, đòi hỏi phải kiên nhẫn, bền bỉ ngay
từ những bài tập đơn giản nhất, những kiến thức cơ bản nhất đó!
Cuối cùng, thầy chúc tất cả các em đã theo thầy suốt một chặng đường dài SỨC KHỎE, SỰ MAY
MẮN, và đặc biệt là THÀNH CÔNG trong các kỳ thi lớn sắp tới!

Thầy Đặng Việt Hùng (Han Dong Hae)
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!





PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số
(
)
(
)
3 2
2 6 9 2 2
y m x mx m x
= − − + − −
có đồ thị là (C
m
).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 1.
b) Tìm m để đường thẳng

: 2
= −
d y cắt đồ thị hàm số (C
m
) tại ba điểm phân biệt A(0 ; −2), B và C sao
cho diện tích tam giác OBC bằng
13
(với O là gốc tọa độ).
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình
( )
1
tan 2 tan sin 4 sin 2 .
6
− = +
x x x x

Câu 3 (1,0 điểm).
Gi

i h

ph
ươ
ng trình
2
2
(4 1) 2 1 0
2 3 2 0
2
x x y y

x
x xy x

+ − − =


− + + − + =



Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân
2
1
ln 1
.
+ +
=

e
x
x x x
I e dx
x

Câu 5 (1,0 điểm). Cho lăng trụ
. ' ' ' '
ABCD A B C D
có đ
áy ABCD là hình ch


nh

t,
; 3
AB a AD a
= = .
Hình chiếu vuông góc của điểm
'
A
trên mặ
t ph

ng (ABCD) trùng v

i giao
đ
i

m AC và BD. Góc gi

a
hai m

t ph

ng
( ' ')
ADD A
và (ABCD) b


ng 60
0
. Tính th

tích kh

i l
ă
ng tr


đ
ã cho và kho

ng cách t


đ
i

m
'
B

đế
n m

t ph

ng

( ' )
A BD
theo a.
Câu 6

(1,0 điểm).
Cho các s

th

c d
ươ
ng a, b, c th

a mãn
2 2 2
2 2 0.
a b c ab bc ca
+ + + − − =

Tìm giá tr

nh

nh

t c

a bi


u th

c
2 2
2 2 2
.
( )
c c ab
P
a b c a b a b
= + +
+ − + +

PHẦN RIÊNG

(3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm).
Trong m

t ph

ng v

i h

t

a
độ

Oxy cho
đườ
ng tròn
( )
2
2
( ): 4 4
C x y
− + =

đ
i

m
E(4; 1). Tìm to


độ

đ
i

m M trên tr

c tung sao cho t


đ
i


m M k


đượ
c hai ti
ế
p tuy
ế
n MA, MB
đế
n
đườ
ng tròn (C) v

i A, B là các ti
ế
p
đ
i

m sao cho
đườ
ng th

ng AB
đ
i qua E.
Câu 8.a (1,0 điểm).
Trong không gian v


i h

to


độ
Oxyz, cho hai
đườ
ng th

ng d
1
, d
2
có ph
ươ
ng trình
1
1 1
:
2 1 2
x y z
d
− +
= =

2
2 1
:
1 1 2

x y z
d
− −
= =

. L

p ph
ươ
ng trình
đườ
ng th

ng d c

t d
1
và d
2
và vuông
góc v

i m

t ph

ng
( ):2 5 3 0
P x y z
+ + + =

.
Câu 9.a (1,0 điểm).
Tìm s

ph

c z th

a mãn
2 2
2 .
2 1 2
iz z i
z
i i
− +
− =
+ −

B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm).
Trong m

t ph

ng v

i h

to



độ
Oxy cho Hypebol
2 2
( ): 1.
16 9
x y
H
− =
Vi
ế
t ph
ươ
ng
trình chính t

c c

a elip (E) có tiêu
đ
i

m trùng v

i tiêu
đ
i

m c


a (H) và ngo

i ti
ế
p hình ch

nh

t c
ơ
s


c

a (H).
Câu 8.b (1,0 điểm).
Trong không gian v

i h

t

a
độ
Oxyz, cho m

t ph


ng
(
)
052: =+−+ zyxP và
đườ
ng th

ng 31
2
3
:)( −=+=
+
zy
x
d ,
đ
i

m A(−2; 3; 4). G

i ∆ là
đườ
ng th

ng n

m trên (P)
đ
i qua
01. ĐỀ THI THỬ SỐ 1

Thời gian làm bài: 180 phút
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
giao điểm của ( d) và (P) đồng thời vuông góc với d. Tìm trên ∆ điểm M sao cho độ dài đoạn AM ngắn
nhất.
Câu 9.b (1,0 điểm). Trong các số phức z thỏa mãn
2
1,
z i
− =
tìm s

ph

c z có mô-
đ
un l

n nh

t.
LỜI GIẢI ĐỀ 1:
Câu Đáp án Điểm
a) (1,0 điểm) 0,25
Với m = 1 thì hàm số có dạng
3 2
6 9 2
y x x x
= − + −



T

p xác
đị
nh
.
D
=




Đạ
o hàm
2 2
1
' 3 12 9 ' 0 4 3 0
3
x
y x x y x x
x
=

= − + ⇒ = ⇔ − + = ⇔

=


Hàm s

ố đồng biến trên các khoảng
(
)
(
)
;1 ; 3;
−∞ +∞
và ngh

ch bi
ế
n trên (1; 3).
Hàm s


đạ
t c

c
đạ
i t

i
x
= 1;
y
= 2;
đạ
t c


c ti

u t

i
x
= 3;
y
=

2.
0,25

Các gi

i h

n:
(
)
3 2
lim 6 9 2
x
x x x
→+∞
− + − = +∞
;
(
)
3 2

lim 6 9 2
x
x x x
→−∞
− + − = −∞



Đ
i

m u

n:
(
)
' 6 12 '' 0 2 2;0 .
y x y x U= − ⇒ = ⇔ = →
0,25

B

ng bi
ế
n thiên:
x
−∞ 1 3 +∞
y’
+ 0 − 0 +
y

2 +∞

−∞ −2


0,25


Đồ
th

hàm s

có d

ng nh
ư
hình v

:

Nh

n xét:
+
Đồ
th

hàm s


nh

n
đ
i

m U(2; 0) làm tâm
đố
i x

ng.
+
Đồ
th

hàm s

c

t tr

c Oy t

i
đ
i

m (0; −2).
0,25
b) (1,0 điểm)

Ph
ươ
ng trình hoành
độ
giao
đ
i

m c

a hai
đồ
th

:
(
)
(
)
3 2
2 6 9 2 2 2
m x mx m x
− − + − − = −

(
)
(
)
(
)

(
)
3 2 2
2 6 9 2 0 2 6 9 2 0
m x mx m x x m x mx m
 
⇔ − − + − = ⇔ − − + − =
 

( ) ( )
2
0 (0; 2)
2 6 9 2 0 ( ) 0
x A
m x mx m g x
= ⇒ −



− − + − = ⇔ =


0,25
1
(2,0 điểm)

Hai
đồ
th


c

t nhau t

i ba
đ
i

m phân bi

t A, B, C khi ph
ươ
ng trình g(x) = 0 có hai nghi

m
0,25
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
phân biệt và khác 0. Ta có điều kiện:
( )
2
2
1
9 9 2 0
2
(2) 2 0
g
m
m m
m

g m

>
∆ = − − >



 

= − ≠




Gi

s


(
)
(
)
1 2
; 2 , ; 2 ,
B x C x
− −
v

i

x
1
;
x
2
là hai nghi

m c

a ph
ươ
ng trình
g
(
x
) = 0.
Theo
đị
nh lí Vi-ét ta có
1 2
1 2
6
2
9
m
x x
m
x x

+ =





=


Ta có
( )
1 1
; . 13 .2. 13
2 2
OBC
S d O d BC BC BC

= ⇔ = ⇒ =
0,25
( )
2
2
1 2 1 2 1 2
14
6
13 4 13 36 13
13
2
14
m
m
x x x x x x

m
m

=
 

⇔ − = ⇔ + − = ⇔ − = ⇔
 


 
=



Đố
i chi
ế
u v

i
đ
i

u kiên ta
đượ
c
14
; 14
13

m m
= =
là các giá tr

c

n tìm.
0,25
Đ
i

u ki

n
π π
cos2 0
4 2
cos 0 π
π
2
m
x
x
x
x n

≠ +






 



≠ +



Phương trình đã cho tương đương với
6sin cos2 cos (sin4 sin2 )
x x x x x
= +

0,25
2 2 2
6sin cos cos2 (4sin cos cos2 2sin cos )
sin (4cos cos 2 2cos cos2 6) 0
x x x x x x x x
x x x x x
⇔ = +
⇔ + − =

0,25
2
3 2
2
sin (2cos 2 (1 cos2 ) cos2 (1 cos2 ) 6 0
sin (2cos 2 3cos 2 cos2 6) 0

sin (cos2 1)(2cos 2 5cos2 6) 0
x x x x x
x x x x
x x x x
 
⇔ + + + − =
 
⇔ + + − =
⇔ − + + =

0,25
2
(1,0 điểm)

2
sin 0 π
π
cos2 1 sin 0
x x k
x k
x x
= ⇔ =

⇔ ⇔ =

= ⇔ =


Kết hợp với điêu kiện ta được nghiệm của phương trình là x = kπ; k


Z.
0,25
Điều kiện:
1
2
4,x y
≥ − ≥

Ta có
2 3 3
(1) 2 (4 1) 2 2 1 0 (2 ) 2 ( 2 1) 2 1
⇔ + = − = ⇔ + = − + −
x x y y x x y y
(*)
Xét hàm số
3
( )
f t t t
= +
ta có
2
( ) 3 1 0,f t t t

= + > ∀ ∈

nên
( )
f t
đồng biến trên


.
(*) ⇔
3 3
2
0
(2 ) 2 ( 2 1) 2 1 (2 ) ( 2 1) 2 2 1
4 1 2
x
x x y y f x f y x y
x y


+ = − + − ⇔ = − ⇔ = − ⇔

+ =


0,25
Từ (2) ta có
2 2
2 3 2 0 4 (2 ) 6 2 8 0
2
x
x xy x x x y x x
− + + − + = ⇔ − + + − + =

2 2 3 2
4 (4 1) 6 2 8 0 4 4 7 2 8 0
x x x x x x x x x
⇔ − + + + − + = ⇔ − + − + =


0,25
Xét hàm s


2 3 2
1
( ) 4 4 7 2 8 ( ) 12 8 7
2 8

= − + + − + ⇒ = − + −
+
g x x x x x g x x x
x

2 2
5 2 8 1
4 2(2 1) 0, 0
2 8
+ −
= + − + > ∀ ≥
+
x
x x x
x
nên g(x) đồng biến trên nửa khoảng
[0; )
+∞

0,25

3
(1,0 điểm)

Mặt khác ta dễ thấy
(
)
1 1
1
2 2
⇔ = ⇒ =
g x y

Vậy, hệ đã cho có nghiệm duy nhất
1
; 1
2
= =
x y

0,25
4
(1,0 điểm)
Ta có
2
1 2 3
1 1 1 1
ln 1
ln
e e e e
x

x x x
x x x e
I e dx xe dx xe dx dx I I I
x x
+ +
= = + + = + +
∫ ∫ ∫ ∫

0,25
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
+ Xét
1 1
1 1
( 1)
e e
x x e x e
I xe dx xe e dx e e
= = − = −
∫ ∫

0,25
+ Xét
2 3 2 3
1
1 1 1
ln ln
e e e
x x
e

x x e e e
e e
I e xdx e x dx e dx e I I I e
x x
= = − = − = − ⇔ + =
∫ ∫ ∫

0,25
Từ đó suy ra
1 1
1 1
e e
x x
e e e e
e e
I e e e dx dx e
x x
+ +
= − + − + =
∫ ∫

0,25

Gọi O là giao điểm của AC và BD, theo bài ta có
' ( ).
A O ABCD


Gọ
i I là trung

đ
i

m c

a AD. Ta có OI

AD.
Do
(
)
(
)
( )
' '
'
ADD A ABCD AD
AD A OI

∩ =






góc gi

a
(

)
' '
ADD A

(
)
ABCD


0
' 60 .
A IO =
0,25
Ta có

0
1 3
' .tan ' .tan60
2 2 2 2
a a a
OI AB A O OI A IO= = ⇒ = = =
Suy ra, th

tích kh

i l
ă
ng tr



3
. ' ' ' '
3 3
' . . . 3
2 2
ABCD A B C D ABCD
a a
V A O S a a= = = (
đ
vtt).
0,25
Do AB′và A′B c

t nhau t

i trung
đ
i

m c

a m

i
đườ
ng nên A và B′
đố
i x

ng nhau qua

( ' ).
A BD

Suy ra
[
]
[
]
;( ' ) ;( ' )
d B A BD d A A BD
=
Trong (ABCD) d

ng AH ⊥ BD. Do
( ' ),
'
AH BD
AH A BD
AH A O







hay
[
]
;( ' ) .

AH d A A BD
=
0,25
5
(1,0 điểm)

Trong tam giác vuông ABD ta có
2 2 2
2 2
1 1 1 . 3
2
AB AD a
AH
AH AB AD
AB AD
= +

= =
+

V

y kho

ng cách t

B′
đế
n (A′BD) b


ng
3
.
2
a

0,25
Ta có
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 ( )
a b c bc ca ab a b c ab bc ca ab a b c ab
+ + − − = − ⇔ + + + − − = ⇔ + − =

Đặ
t
( )
; , 0 .
a b
x y x y
c c
= = >
0,25
6
(1,0 điểm)
Theo bất đẳng thức Cô-si ta có
2
( )
2
4
x y

x y xy xy
+
+ ≥ ⇔ ≤ (*)
Khi
đó
2
2 2
2
( ) 1 . ( 1)
a b ab a b
a b c ab x y xy
c c c c c
 
+ − = ⇔ + − = = ⇔ + − =
 
 

0,25
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Áp dụng (*) ta được
2 2
2 2
( ) ( ) 2
( 1) ( 1) 2
4 4 3
x y x y
x y xy x y x y
+ +
+ − = ≤ ⇔ + − ≤ ⇒ ≤ + ≤


Ta có
2 2
2 2 2 2 2 2
.
1 1
( )
1
a b
c c ab
c c
P
a b
a b
a b c a b
a b a b
c c
c c c c
= + + = + + =
+
+ − +
     
+
+ − +
     
     

( )
2 2 2 2 2
1 1 1 1

1
xy xy
x y xy x y
x y x y
x y
= + + = + +
+ +
+ +
+ −

Áp d

ng các b

t
đẳ
ng th

c c
ơ
b

n
2
2
( )
xy
xy
x y
x y


+
+

1 1 4
x y x y
+ ≥
+
ta được
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 1 1 2 1 4 2 1
2 2 2
( ) ( ) 2 ( )
xy xy xy
P
xy xy xy xy
x y x y x y x y x xy y x y
 
≥ + + = + + + ≥ + +
 
+ + + + + + +
 

0,25
2 2 2 2
4 2 1 4 2 4 2
2 . 1 2
2 2
( ) ( ) ( ) 2
xy

P
xy x y
x y x y x y
≥ + = + ≥ + =


+
+ + +

Vậy minP = 2 khi x = y = 1 tức a = b = c.
0,25

Đường tròn (C) có tâm I(4; 0), bán kinh
R = 2
M thuộc Oy nên giả sử M(0; m)
Ta có
( 4; )
IM m
= − ⇒


đườ
ng th

ng AB
có m

t véc t
ơ
ch


ph
ươ
ng là
( ;4)
AB
u m=


Đườ
ng th

ng AB
đ
i qua E(4; 1) và có véc
t
ơ
ch

ph
ươ
ng
( ;4)
AB
u m=

nên có
ph
ươ
ng trình tham s



4
1 4
x mt
y t
= +


= +


0,25
A thuộc đường thẳng AB nên có tọa độ dạng
(
)
4 ;1 4 .
A mt t
+ +
Do
2 2 2 2
( 4) 4 ( ) (1 4 ) 4, (*)
( )
. 0
A A
x y mt t
A C
IA MA
IA MA


− + = ⇔ + + =




 

=



 

0,25
Ta có
2 2
( ;1 4 )
. ( ) 4 (1 4 ) (1 4 ) 0
(4 ;1 4 )
IA mt t
IAMA mt mt t m t
MA mt t m

= +


= + + + − + =

= + + −




 


0,25
7.a
(1,0 điểm)
2 2
( ) (1 4 ) 0
mt t m
⇔ + + − =
. Thay (*) vào ta tìm
đượ
c m = 4.
V

y
đ
i

m M(0; 4) là
đ
i

m c

n tìm.
0,25
Vi

ế
t l

i ph
ươ
ng trình các
đườ
ng th

ng d

ng tham s

ta
đượ
c
1 2
1 1 2 2
1 2
1 2 2
: 1 , :
2 1 2
x t x t
d y t d y t
z t z t
= + = +
 
 
= − + =
 

 
= = −
 

M

t ph

ng (P) có m

t véc t
ơ
pháp tuy
ế
n là
(2;1;5)
P
n =


0,25
Gi

s

:
1 1 1 1 2 2 2 2
(1 2 ; 1 ;2 ); (2 2 ; ;1 2 )
A d d A t t t B d d B t t t
= ∩


+ − + = ∩

+ −
2 1 2 1 2 1
( 2 1; 1; 2 2 1)
AB t t t t t t

= − + − + − − +

.
0,25
Theo bài,
1
2 1 2 1 2 1
2
1
2 1 1 2 2 1
( )
1
2 1 5
P
t
t t t t t t
d P AB kn
t
= −

− + − + − − +



= ⇔ = = ⇔

= −

 

0,25
8.a
(1,0 điểm)

Suy ra
( 1; 2; 2).
A
− − −
Ph
ươ
ng trình
đườ
ng th

ng c

n tìm là
1 2 2
: .
2 1 5
x y z
d
+ + +

= =
0,25
Ta có
2 2
2 (2 )(1 2 ) ( 2 )(2 ) 2(2 )(1 2 )
2 1 2
iz z i
z iz i z i i i i z
i i
− +
− = ⇔ − − − + + = + −
+ −

0,25
(2 4 ) (2 ) (4 3 )
i i z i z
⇔ − − + = −
(1) 0,25
9.a
(1,0 điểm)
Giả sử z = a + bi, với a, b ∈ R.
0,25
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
(1) (2 4 ) (2 )( ) (4 3 )( ) (2 2 ) (4 2 )
(4 3 ) (3 4 )
⇔ − − + + = − − ⇔ − + − + +
= − − +
i i a bi i a bi a b a b i
a b a b i


2 2 4 3 3 2 1 1
1
4 2 3 4 2 1
a b a b a b a
z i
a b a b a b b
− + = − − = =
  
⇔ ⇔ ⇔ ⇒ = +
  
+ + = + + = =
  

Vậy số phức cần tìm là z = 1 + i.
0,25
(H) có các tiêu điểm
(
)
(
)
1 2
5;0 ; 5;0
F F− . Hình ch

nh

t c
ơ
s


c

a (H) có m

t
đỉ
nh là A( 4;
3).
0,25
Gi

s

ph
ươ
ng trình chính t

c c

a (E) có d

ng:
( )
2 2
2 2
1, 0
x y
a b
a b

+ = > >

(E) c
ũ
ng có hai tiêu
đ
i

m
(
)
(
)
2 2 2
1 2
5;0 ; 5;0 5
F F a b
− ⇒ − =
(1)
0,25
Do
(
)
(
)
2 2 2 2
4;3 9 16
M E a b a b
∈ ⇔ + = (2)
T


(1) và (2) ta có h

ph
ươ
ng trình
2 2 2 2
2 2 2 2 2
5 40
9 16 15
a b a
a b a b b
 
= + =
 

 
+ = =
 
 

0,25
7.b
(1,0 điểm)

V

y ph
ươ
ng trình chính t


c c

a (E) là
2 2
( ): 1.
40 15
x y
E
+ =

0,25
Chuy

n ph
ươ
ng trình d v

d

ng tham s

ta
đượ
c:
2 3
1
3
x t
y t

z t
= −


= −


= +


G

i I là giao
đ
i

m c

a d và (P)
(
)
2 3; 1; 3
I t t t

− − +

Do
(
)
(

)
2 3 2( 1) ( 3) 5 0 1 1;0;4 .
I P t t t t I∈

− + − − − + = ⇔ =


0,25
Đườ
ng th

ng d có vect
ơ
ch

ph
ươ
ng
(2;1;1)
d
u =

, m

t ph

ng (P) có vect
ơ
pháp tuy
ế

n
(
)
1;2; 1 .
P
n
= −


( ) ( ) ( )
, 3;3;3 3 1;1;1 1;1;1
d P
u n u

 
⇒ = − = − → = −
 
  

Khi
đ
ó
đườ
ng th

ng

có ph
ươ
ng trình

1
:
4
x u
y u
z u
= −


∆ =


= +


0,25

(
)
(
)
1 ; ;4 1 ; 3;
M M u u u AM u u u
∈∆

− − +

= − −



0,25
8.b
(1,0 điểm)

AM ng

n nh

t
4
. 0 (1 ) ( 3) 0
3
AM AM u AM u u u u u
∆ ∆
⇔ ⊥ ∆ ⇔ ⊥ ⇔ = ⇔ − − + − + = ⇔ =
   

Vậy
7 4 16
; ;
3 3 3
M
 

 
 
là điểm cần tìm.
0,25
Trong các số phức z thỏa mãn
2

1,
z i
− =
tìm số phức z có mô-đun lớn nhất.
Giả sử z = a + bi, với a, b ∈ R. Ta có
2 2
.
z a b
= +
Mặt khác
2 2 2 2 2 2 2
( ) 2 ( ) (2 1)
z a bi a b abi z i a b ab i
= + = − + ⇒ − = − + −

0,25
Theo bài ta có
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 ( ) (2 1) 1 ( ) (2 1) 1
z i a b ab a b ab
− = ⇔ − + − = ⇔ − + − =

(
)
2
4 4 2 2 2 2 2 2
2 4 1 4 1 4
a b a b a b ab a b ab
⇔ + − + + − = ⇔ + =
0,25

Theo b

t
đẳ
ng th

c Cô-si ta có
2
2 2 2 2
2 2 2 2
a b a b ab ab z ab
+ ≥ = ≥ ⇔ ≥
Khi
đ
ó
(
)
2
4 2 4 2 2
2 2
4 2 2 2 2
z a b ab z z z z z= + = ≤ ⇔ ≤ ⇔ ≤ ⇔ ≤
0,25
9.b
(1,0 điểm)

Suy ra,
max
2
z =

đạ
t
đượ
c khi
2 2
1
1
2
a b
a b
ab ab
a b
a b

=
= =


= ⇔


= = −


+ =


V

y, có hai s


ph

c th

a mãn yêu c

u bài toán là z = 1 + i ho

c z = –1 – i.
0,25

Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!





I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số
( )
( )
3 2 2
1 1
1 2 4 1,
3 2
= + − + − + −
y x m x m m x m v


i
m
là tham s

.
a)
Kh

o sát và v


đồ
th

c

a hàm s

v

i
m
= –1.
b)
Tìm
m

để
hàm s



đ
ã cho
đạ
t c

c
đạ
i, c

c ti

u t

i các
đ
i

m có hoành
độ

1 2
;
x x
sao cho
2 2
1 2
2 17.
+ =x x
Câu 2 (1,0 điểm).

Gi

i ph
ươ
ng trình
(
)
2
3 tan 1

3tan 4 2 sin 1.
cos 4
+
 
+ − − =
 
 
x
x x
x

Câu 3 (1,0 điểm).
Gi

i h

ph
ươ
ng trình
( )

5 5
2 2 2
5 5
; , .
2 1 2 2

− = −



− + − =



x x y y
x y
x x y

Câu 4 (1,0 điểm).
Tính tích phân
π
2
4
0
π
cos
8
.
sin 2 cos2 2
 

+
 
 
=
+ +

x
I dx
x x

Câu 5 (1,0 điểm).
Cho hình chóp S.ABCD có
đ
áy ABCD là hình vuông c

nh a. Các
đ
i

m M, N l

n l
ượ
t
n

m trên các
đ
o


n th

ng AB, AD sao cho MB = MA; ND = 3NA. Bi
ế
t SA = a, MN vuông góc v

i SM và
tam giác SMC cân t

i S. Tính th

tích kh

i chóp S.MNDC và kho

ng cách gi

a hai
đườ
ng th

ng SA và
MC theo a.
Câu 6 (1,0 điểm).
Cho
, ,
x y z
là ba s

th


c th

a mãn
2 3 40.
+ + =
x y z
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2 2 2
2 1 3 16 36.
= + + + + +P x y z

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng ∆ có phương trình x – y + 1 =
0 và đường tròn
2 2
( ): 2 4 4 0.
+ − + − =
C x y x y Tìm tọa độ điểm M thuộc ∆ sao cho qua M kẻ được hai
tiếp tuyến MA; MB đến đường tròn (C), (với A, B là các tiếp điểm) đồng thời khoảng cách từ điểm
3
1;
2
 

 
 
N
đến AB là lớn nhất.

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm
(0; 1;2)
M


( 1;1;3)
N

. Viết
phương trình mặt phẳng (P) đi qua M, N sao cho khoảng cách từ
(
)
0;0;2
K
đến (P) đạt giá trị lớn nhất
Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm hệ số chứa
4
x
trong khai triển
2
2
1 3
6

 
+ +
 
 
n
n

x x biết
1
4 3
7( 3).
+
+ +
− = +
n n
n n
C C n
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ với hệ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường
thẳng
:2 1 0
AB x y
+ − =
, phương trình đường thẳng
: 3 4 6 0
AC x y
+ + =
và điểm
(1; 3)
M

nằm trên
đường thẳng BC thỏa mãn
3 2
MB MC
=
. Tìm t


a
độ
tr

ng tâm G c

a tam giác ABC.
Câu 8.b (1,0 điểm).
Trong không gian v

i h

t

a
độ
Oxyz, cho hai
đ
i

m
(2;0;3); (2; 2; 3)
A B
− −

đườ
ng
th


ng
2 1
:
1 2 3
x y z
− +
∆ = =
. Ch

ng minh
,
A B
và ∆ cùng n

m trong m

t m

t ph

ng. Tìm to


độ

đ
i

m M
thu


c ∆ sao cho
(
)
4 4
+
MA MB
nh

nh

t.
02. ĐỀ THI THỬ SỐ 2
Thời gian làm bài: 180 phút
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Câu 9.b (1,0 điểm). Cho số phức z thoả mãn
6 7
1 3 5
z i
z
i
+

+
=
. Tìm phần thực của số phức
2013
z
.


LỜI GIẢI ĐỀ 2:
Câu Đáp án Điểm
a) Khảo sát hàm số
Với m = −1 hàm số có dạng
3 2
1
3 5.
3
= − − −
y x x x
 Tập xác định:
.
=

D


Đạ
o hàm:
2 2
1
' 2 3 ' 0 2 3 0
3
= −

= − − ⇒ = ⇔ − − = ⇔

=


x
y x x y x x
x

Hàm số đồng biến trên (−∞; −1) và (3; +∞); hàm số nghịch biến trên (−1; 3).
Hàm số đạt cực đại tại
10
1; ,
3
= − = −x y và đạt cực tiểu tại x = 3; y = –14.
0,25
 Giới hạn, điểm uốn:
3 2 3 2
1 1
lim lim 3 5 ; lim lim 3 5
3 3
→+∞ →+∞ →−∞ →−∞
   
= − − − = +∞ = − − − = −∞
   
   
x x x x
y x x x y x x x
Ta có
26
2 2 0 1 1; .
3
 
′′ ′′
= − ⇒ = ⇔ = → −

 
 
y x y x U
0,25
 Bảng biến thiên:
x
−∞ −1 3 +∞
y’
+ 0 − 0 +
y

10
3

+∞
−∞ −14

0,25
 Đồ thị hàm số có dạng như hình vẽ:

Nhận xét:
+
Đồ thị nhận điểm uốn
26
1;
3
 

 
 

U làm tâm đối xứng.
+ Đồ thị cắt trục Oy tại điểm (0; −5).
0,25
1 (2,0đ)
b) Tìm m
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Ta có
(
)
2 2
' 1 2
= + − + −
y x m x m m

Hàm s

có c

c
đạ
i, c

c ti

u khi ph
ươ
ng trình
' 0
=

y có hai nghi

m phân bi

t.
Đ
i

u
đ
ó x

y ra khi
( )
( )
( )
2 2
2
1
0 1 4 2 0 3 1 0 .
3
∆ > ⇔ − − − > ⇔ − > ⇔ ≠
m m m m m
0,25
Khi đó, phương trình
' 0
=
y có hai nghiệm phân biệt
1 3 1
2

1 3 1
1 2
2
− + −

= =


− − +

= = −


m m
x m
m m
x m

0,25
Do vai trò x
1
; x
2
bình đẳng có hai trường hợp sau xảy ra.


 Trường hợp 1:

2 2 2 2
1 2 1 2

; 1 2 2 17 2 (1 2 ) 17
= = − ⇒ + = ⇔ + − =
x m x m x x m m

2
2
6 4 16 0
4
3
=


⇔ − − = ⇔

= −


m
m m
m

0,25


 Trường hợp 2:

2 2 2 2
1 2 1 2
1 2 ; 2 17 2(1 2 ) 17
= − = ⇒ + = ⇔ − + =

x m x m x x m m

2
4 151
9 8 15 0 .
9
±
⇔ − − = ⇔ =m m m
V

y có 4 giá tr

c

a m th

a mãn yêu c

u bài toán là
4 4 151
2; ; .
3 9
±
= = =m m m
0,25
Gi

i ph
ươ
ng trình

(
)
( )
2
3 tan 1

3tan 4 2sin 1, 1 .
cos 4
+
 
+ − − =
 
 
x
x x
x

Điều kiện:
π
cos 0
π
, (*)
2
≠ ⇔ ≠ +x x k
Ta có
7π π π
2sin 2sin 2
π 2 sin sin cos .
4 4 4
     

− = + − = + = +
     
     
x x x x x

0,25
Khi đó,
( )
(
)
( )
2
2 2
3 sin cos
sin
1 3 4 sin cos 1
cos cos
+
⇔ + − + =
x x
x
x x
x x

(
)
(
)
2 2 2
3sin 3 sin cos 4cos sin cos cos 0

⇔ + + − + − =
x x x x x x x
( )
(
)
( )
(
)
2 2 2
3 4cos sin cos 3 4cos 0 1 sin cos 3 4cos 0
⇔ − + + − = ⇔ + + − =
x x x x x x x
2
3 4cos 0
1 sin cos 0

− =


+ + =

x
x x

0,25
 Với
( )
2
1 π π
3 4cos 0 3 2 1 cos2 0 cos2 2 2

π π.
2 3 6
− = ⇔ − + = ⇔ = ⇔ = ± + ⇒ = ± +
x x x x k x k

Các nghiệm này đều thỏa mãn (*) nên là nghiệm của phương trình đã cho.
0,25
2 (1,0đ)
 Với
π π 1 π 3π
1 sin cos 0 1 2cos 0 cos 2
π
4 4 4 4
2
   
+ + = ⇔ + − = ⇔ − = − ⇔ − = ± +
   
   
x x x x x k

π 3π
π 2π

4 4
π
π 3π
2
π

2

4 4

= +
− = +



⇔ ⇔


= − +

− = − +



x k
x k
x k
x k

Đối chiếu với (*) ta được
π 2π
= +
x k
là nghi
ệm của phương trình.
Vậy phương trình đã cho có 3 họ nghiệm là
π
π; π π, .

6
x k x k k
= ± + = + ∈


0,25
3 (1,0đ)
Giải hệ phương trình
(
)
( )
5 5
2 2 2
5 5 1
2 1 2 2 2

− = −


− + − =


x x y y
x x y

Điều kiện:
2 2
2 2 2 2
1 0 1
2 0 2

 
− ≥ ≤
 

 
− ≥ ≥
 
 
x x
x y x y

0,25
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Xét
( ) ( )
(
)
; , ; . . .cos ; . . .
′ ′
= = ⇒ = ≤ ⇒ ≤
             
u x y v x y u v u v u v u v u v u v

2 2 2 2
. , (*)
′ ′ ′ ′
⇔ + ≤ + +xx yy x y x y
D


u b

ng x

y ra khi
( ) ( )
0
cos ; 1 ; 0 .
x y
u v u v u kv
x y
= ⇔ = ⇔ = ⇔ =
′ ′
     

Áp dụng (*) cho phương trình (2) ta được
2 2 2 2 2 2 2
2
2 2. 2 2 1. 2 2 1. 2 2 2 2
3
= − + − ≤ + − + − ⇔ − ≥x x y x x y y
2 2 2
4 2
2 1 1.
3 3
⇔ − ≥ ⇔ ≤ < ⇒ <
y y y Khi đó,
2 2
1; 1.
x y

≤ <

0,25
Xét hàm số
5
( ) 5
= −
f t t t
v

i 0


t ≤
1.
Ta có
(
)
(
)
[
]
4 2 2
( ) 5 5 5 1 1 0 0;1 ( )
f t t t t t f t

= − = − + ≤ ∀ ∈ ⇒
là hàm ngh

ch bi

ế
n trên [0; 1].
Khi
đ
ó,
(
)
1 ( ) ( ) .
⇔ =

=
f x f y x y

0,25
Thay vào (2) ta
đượ
c
2 2
2 1 2.
− + =
x x
Đặ
t
2
; 0 1
= ≤ ≤
u x u
ta
đượ
c

(
)
2 1 2 2 1 2 4 1 4 4 5 4 0
− + = ⇔ − = − ⇔ − = − + ⇔ − =
u u u u u u u u u
0 0; 0
0
16 4 4
4
25 5 5
5
u x y
u
u x y
u

= ⇒ = =

=


⇔ ⇔


= ⇒ = ± ⇒ = ±
=






Vậy hệ phương trình đã cho có 3 cặp nghiệm:
( ) ( )
4 4 4 4
; 0;0 , ; , ; .
5 5 5 5
x y
 
   
= − −
 
   
   
 

0,25
Ta có
π
4
0
π
1 cos 2
1
4
π
2
2 cos 2 2
4
 
+ +

 
 
=
 
− +
 
 

x
I dx
x
. Đặt
π
1
2 .
4 2
= − ⇒ =
t x dx dt

Đổ
i c

n:
π π π
0 ; .
4 4 4
= ⇒ = − = ⇒ =
x t x t
Khi
đ

ó,
π π π π
4 4 4 4
π π π π
4 4 4 4
π
1 cos
1 1 1 sin 1 sin
2
.
4 1 cos 1 cos 1 cos
2 cos 2 4 2 4 2
− − − −
 
 
+ +
 
 

 
= = = −
 
+ + +
+
 
 
∫ ∫ ∫ ∫
t
t dt t
I dt dt dt

t t t
t

0,25


( )
π π π
π
4 4 4
4
π
2 2
π π π
4
4 4 4
π π π
2
tan tan tan 2tan 2 2 1
1 cos 2 8 8 8
2cos cos
2 2

− − −
 
 
   
 
= = = = − − = = −
   

+
   
∫ ∫ ∫
t
d
dt dt t
t t
t

0,25


π π
π
4 4
4
π
π π
4
4 4
sin (1 cos )
ln 1 cos 0
1 cos 1 cos

− −
+
= − = − + =
+ +
∫ ∫
t d t

dt t
t t

0,25
4 (1,0đ)
Vậy
π
tan
1
π 2 1 2 2
8
2tan .
8 4
4 2 2 2 2 2
− −
 
= = = =
 
 
I
0,25
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!


Ta có
2
2
2 2 2 2 2
3 9

4 16
 
= + = + = +
 
 
a a
NC DC DN a a
2 2
2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
;
2 4 4 16 4
   
= + = + = + = + = +
   
   
a a a a a
MN AM AN MC BM BC a

2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
9
4 16 4 2 16 16
+ = + + + = + + = + = ⇒ ∆
a a a a a a
MN MC a a a NC MNC
vuông t

i
M

.
G

i
H
là trung
đ
i

m c

a
MC
,
∆SMC
cân t

i
S
nên
SH



MC
, (1)
Theo bài ta có
(
)
; , (2)

⊥ ⊥ ⇒ ⊥ ⊃ ⇒ ⊥MN SM MN MC MN SMC SH MN SH
T

(1) và (2) suy ra
(
)

SH MNC
hay
(
)
.

SH ABCD
Khi
đ
ó,
.
1
.
3
=
S MNDC MNDC
V SH S
0,25
Ta có
2
2
1 1 11
. . . .

2 4 2 2 2 16
= − − = − − =
MNDC ABCD AMN BCM
a a a a
S S S S a a (đvdt).
Kẻ
1
2 2
⊥ ⇒ = =
a
HF AB HF BC , đồng thời F là trung điểm của BM .
Từ đó ta được
2 2
2
2 2 2
3 13
4 2 16
   
= + = + =
   
   
a a a
AH AF HF
Trong tam giác vuông
2
2 2 2
13 3
16 4
⇒ = − = − =
a a

SAH SH SA AH a
2 3
.
1 3 11 11 3
. .
3 4 16 192
S MNDC
a a a
V⇒ = = (đvtt).
0,25
Kẻ AK // CM ⇒ CM // (SAK). Khi đó
( ) ( )
( ; )
;( ) ;( )
= =
SA MC
MC SAK H SAK
d d d

Kẻ
(
)
( )
;( )
;⊥ ⊥ ⇒ ⊥ ⇒ =
H SAK
HL AK HI SL HI SAK HI d
0,25
5 (1,0đ)
Ta có

2
2
1 1
. . . .
2 2 2 2 2
= − − = − − =
AMCK ABCD BCM ADK
a a a
S S S S a a a
0,25
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Mặt khác
2
2
2
5
2
. .
5
4
= ⇒ = = =
+
AMCK
AMCK
a
S
a
S HL AK HL
AK

a
a

Xét tam giác vuông
2 2 2
2 2 2
2
5 3
.
1 1 1 . 93
5 4
.
31
3
5 16
⇒ = + ⇒ = = =
+
+
a a
HL SH a
SHL HI
HI HL SH
HL SH
a a

V

y
( ; )
93

.
31
=
SA MC
a
d
Ta có
( ) ( )
2 2
2 2 2 2
2 2 3 12 6
= + + + + +
P x y z

Trong h

to


độ

Oxy
xét 3 véc t
ơ

(
)
(
)
(

)
2 ;2 , 3 ;4 , ;6
= = =
  
a x b y c z
(
)
(
)
2 3 ;2 12 6 40;20
⇒ + + = + + + + =
  
a b c x y z

0,25
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 2 2
2 2 , 3 12 , 6 , 20 5
= + = + = + + + =
     
a x b y c z a b c

S

d

ng b

t

đẳ
ng th

c v


độ
dài véc t
ơ
ta có
20 5
= + + ≥ + + ⇒ ≥
     
P a b c a b c P .
0,25
Đẳ
ng th

c x

y ra khi các véc t
ơ

, ,
  
a b c
cùng h
ướ
ng, t


c
2 3 2 3
2
2 12 6 20
+ +
= = ⇒ =
x y z x y z

2, 8, 12
⇒ = = =
x y z
0,25
6 (1,0đ)
V

y giá tr

nh

nh

t c

a P b

ng
20 5
đạ
t
đượ

c khi
2, 8, 12
= = =
x y z
0,25
G

i
(
)
(
)
;1 .
+ ∈ ∆
M t t
Để
qua M có th

k


đượ
c hai ti
ế
p tuy
ế
n
đế
n
(C) thì M ph


i n

m ngoài (C), t

c là MI > R.
Đườ
ng tròn (C) có tâm I(1;

2), bán kính R
= 3.
Khi
đ
ó
2 2
( 1) ( 3) 3
> ⇔ − + + >
MI R t t
2
2 2
2
2 4 1 0 (*)
2 2
2

− +
>


⇔ + + > ⇔


− −
<


t
t t
t


0,25
Gọi A(x; y) là tiếp điểm của tiếp tuyến qua M và (C), suy ra
2 2
2 4 4 0, (1)
+ − + − =x y x y
Mặt khác,
(
)
(
)
. 0 1 ; 2 . ;1 0
⊥ ⇔ = ⇔ − − − − + − =
 
AI AM AI AM x y t x t y
2 2
(1 )( ) ( 2 )(1 ) 0 ( 1) ( 1) 2 0, (2)
⇔ − − + − − + − = ⇔ + − + − − − − =x t x y t y x y t x t y t
Trừ (1) cho( 2) vế theo vế ta được
(
)

(
)
: 1 3 2 0
t x t y t
− + + + − =

Suy ra phương trình đường thẳng đi qua A, B là
(
)
(
)
( ): 1 3 2 0
d t x t y t
− + + + − =

0,25
Biến đổi phương trình đường (d) ta được
( 1) 3 2.
t x y x y
+ + = − +

Gọi P là một điểm cố định mà (d) luôn đi qua, suy ra tọa độ của P thỏa mãn hệ phương trình
sau
5
1 0
5 1
4
; .
3 2 0 1
4 4

4
x
x y
P
x y
y

= −

+ + =


 
⇔ ⇒ −
 
 
− + =
 


=



0,25
7.a
(1,0đ)
Gọi H là hình chiếu vuông góc của N lên (d)
.
⇒ ≤

NH NP

Khoả
ng cách t

N
đế
n (AB) l

n nh

t khi

NH NP
hay NP ⊥ AB.
Ta có
( )
1 5
; , 3;1 . 0 3 5 5 0 2 (2;3).
4 4
 
= − − = + − ⇒ = ⇔ + + − = ⇔ = ⇒
 
 
   
d d
NP u t t NP u t t t M
Vậy
(2;3)
M là điểm cần tìm.

0,25
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Gọi
(
)
, ,
=

P
n a b c
, với
2 2 2
0
+ + ≠
a b c là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).
Phương trình mặt phẳng (P) có dạng
(
)
(
)
1 2 0
+ + + − =
ax b y c z

(
)
(
)
1;1;3 2

− ∈ ⇒ = +
N P a b c

0,25
Khoảng cách từ K đến mp(P) là:
( )
( )
2 2 2 2 2
,
4 4 2
=
=
+ + + +
d K P
b b
a b c b bc c

- N
ế
u b = 0 thì
(
)
(
)
, 0
=
d K P (lo

i)
0,25

- N
ế
u
0

b thì
( )
( )
2 2 2
1 1
,
2
4 2 4
2 1 2
= = ≤
+ +
 
+ +
 
 
b
d K P
b c bc
c
b

0,25

8.a
(1,0đ)


D

u “=” x

y ra khi
1
= − ⇔ = −
c
b c
b
. Chọn
1; 1 1
= = − ⇒ =
b c a
Khi
đ
ó (P): x + y – z + 3 = 0
0,25

Ta có
1
4 3
( 4)! ( 3)!
7( 3) 7( 3)
( 1)!3! !3!
+
+ +
+ +
− = + ⇔ − = +

+
n n
n n
n n
C C n n
n n

( 4)( 2) ( 1)( 2) 42 12
⇔ + + − + + = ⇔ =
n n n n n

0,25

V

i
10 10
10
2 2 10 10 20 2
10 10
0 0 0
12 (1 2 ) 3 (3 ) .(1 2 ) .3 .2 .
− − − +
= = =
 
=

+ + = + =
 
∑ ∑ ∑

k
k k k k i k i k i
k
k k i
n x x C x x C C x

0,25

H

s

c

a s

h

ng ch

a
4
x
có i, k th

a mãn
0 10 0 10 0; 8
0 0 2; 9
20 2 4 16 2 4; 10
≤ ≤ ≤ ≤ = =

  
 

≤ ≤ ⇔ ≤ ≤

= =
 

 

− + = + = = =
  
k k i k
i k i k i k
k i i k i k

0,25

9.a
(1,0đ)

H

s

c

a s

h


ng ch

a
4
x

0 4 1 2 2 0
10 10 10 9 10 8
16 3 4 9 8085
+ + =C C C C C C

0,25

Vì B thu

c
đườ
ng th

ng (AB) nên
(
)
;1 2
B a a

, C thu

c (AC) nên
(

)
2 4 ;3
C b b
− −

Ta có:
(
)
1;4 2
= − −

MB a a
,
(
)
3 4 ;3 3
= − − +

MC b b :
0,25

Ta có
(
)
(
)
(
)
2; 3
∩ =



AB AC A A .
Vì B, M, C th

ng hàng,
3 2
MB MC
=
nên ta có:
3 2
MB MC
=
 
ho

c
3 2
MB MC
= −
 

0,25

TH1:
3 2
MB MC
=
 
(

)
(
)
( ) ( )
3 1 2 3 4
3 4 2 2 3 3
a b
a b
− = − −




− = +


11
5
6
5
a
b

=







=



11 17
;
5 5
B
 
⇒ −
 
 
,
14 18
;
5 5
C
 

 
 
7 10
;
3 3
G
 
⇒ −
 
 


0,25

7.b
(1,0đ)

TH2:
3 2
MB MC
= −
 
(
)
(
)
( ) ( )
3 1 2 3 4
3 4 2 2 3 3
a b
a b
− = − − −



− = − +



3
0
a

b
=



=


(
)
(
)
3; 5 , 2;0
B C

− −
8
1;
3
G
 
⇒ −
 
 

V

y có hai
đ
i


m
7 10
;
3 3
 

 
 
G và
8
1;
3
 

 
 
G th

a mãn
đề
bài.
0,25

8.b
(1,0đ)

Ph
ươ
ng trình

đườ
ng th

ng AB:
2
3 3
x
y t
z t
=


=


= +


0,25

Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Phương trình
2 '
: 1 2 '
3 '
= +


∆ = − +



=

x t
y t
z t
, G

i
2 2 '
1
1 2 ' (2; 1;0)
' 0
3 3 3 '
= +

= −


= ∩ ∆ ⇒ = − + ⇒ ⇒ −
 
=


+ =

t
t
I AB t t I

t
t t

V

y
AB


c

t nhau t

i
I
nên
A, B



đồ
ng ph

ng
0,25
Ta có (0;1;3), (0; 1; 3) = = − − ⇒ = − ⇒ + =
   
IA IB IA IB IA IB AB

0,25

Khi
đ
ó
( )
( ) ( )
2
2
2 4
4 4 2 2 4
1 1 1 1 1
2 2 2 8 8
 
+ ≥ + ≥ + ≥ = +
 
 
MA MB MA MB MA MB AB IA IB



(
)
4 4
+
MA MB

nhỏ nhất khi M trùng với I
(2; 1;0)

.
0,25

Cho số phức z thoả mãn
6 7
1 3 5
+

+
=
z i
z
i
. Tìm ph

n th

c c

a s

ph

c
2013
z
.
G

i s

ph


c ( , )
= + ∈

= −

z a bi a b z a bi
thay vào (1) ta có
6 7
1 3 5
− +
+ −
+
=
a bi i
a bi
i

0,25

( )(1 3 ) 6 7
10 10 3 ( 3 ) 12 14
10 5
9 3 (11 3 ) 12 14
− − +
+ − ⇔ + − + + + = +
⇔ + + + = +
=
a bi i i
a bi a bi a b i b a i
a b i b a i


0,25
9 3 12 1
11 3 14 1
a b a
b a b
+ = =
 
⇔ ⇔
 
+ = =
 

0,25
9.b
(1,0đ)
Với
2013
2013 2013
π π
1 1 (1 ) 2 cos sin
4 4
 
 
= = ⇒ = + ⇒ = + = +
 
 
 
 
a b z i z i i

1006
2013
π 2013π
2 2 cos sin
4 4
 
= +
 
 
i
Vậy phần thực của
2013
z

1006 1006
2013π
2 2.cos 2
4
= −
0,25

Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!





PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số

3 2
1 1
2 3 .
3 3
= − + −
y x x x
a)
Kh

o sát s

bi
ế
n thiên và v


đồ
th

(
C
) c

a hàm s

.
b)
Tìm
m


để

đườ
ng th

ng
1
:
3
∆ = −
y mx
c

t
đồ
th

(
C
) t

i ba
đ
i

m phân bi

t
A, B, C
sao cho

đ
i

m
A
c


đị
nh và di

n tích tam giác
OBC
g

p hai l

n di

n tích tam giác
OAB
, v

i
O
là g

c t

a

độ
.
Câu 2 (1,0 điểm).

Tìm nghi

m thu

c kho

ng (0;
π
) c

a ph
ươ
ng trình
2 2
3
π
4sin 3 cos2 1 2cos .
2 4
x
x x
 
− = + −
 
 

Câu 3 (1,0 điểm).

Gi

i h

ph
ươ
ng trình
2
2( 2) 6 6
( , )
( 2) 2 1. 4 5
x x y
x y R
x y y x x

− + = −



− + = + − +



Câu 4 (1,0 điểm).
Tính tích phân
1
0
ln(2 1) .
2 1
= +

+

x
I x dx
x

Câu 5 (1,0 điểm).
Cho hình l
ă
ng tr


. ' ' '
ABC A B C

đ
áy ABC là tam giác cân, AB = BC = 3a,
2
AC a
=
. Các m

t ph

ng
( ' ), ( ' ), ( ' )
B AB B AC B BC
cùng t
ạo với mặt phẳng (ABC) góc 60
0

. Tính thể
tích khối lăng trụ
. ' ' '
ABC A B C
theo a.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho x, y, z là các số thực dương.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2 2 2
2 2 2
2 2 2 2 2 2
2( ).
( ) ( ) ( )
x y z
P x y z
z z x x x y y y z
= + + + + +
+ + +

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn
2 2
( ): 8 6 21 0
C x y x y
+ − + + =
và đường thẳng
: 1 0.
d x y
+ − =
Xác định tọa độ các đỉnh của hình

vuông ABCD ngoại tiếp (C) biết A ∈ d.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
1 1
:
2 3 1
x y z
+ +
∆ = =

và hai
điểm
(1;2; 1),
A


(3; 1; 5)
B
− −
. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A và cắt đường thẳng ∆
sao cho khoảng cách từ B đến đường thẳng d là lớn nhất? nhỏ nhất?
Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm số phức z thỏa mãn
2
z z z
+ =
.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn
2 2
( ): 2 2 23 0
C x y x y

+ − + − =
. Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm A(7 ; 3) và cắt đường
tròn (C) tại hai điểm B, C sao cho AB = 3AC.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2; 0; 0), H(1; 1; 1). Viết
phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, H sao cho (P) cắt Oy, Oz lần lượt tại B, C thỏa mãn diện tích của
tam giác ABC bằng
4 6.

03. ĐỀ THI THỬ SỐ 3
Thời gian làm bài: 180 phút
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình
2 2 3
16 8
2
1 log 4 2log 4( 3) log (2 ) .
 
+ − = − + +
 
x x x x

LỜI GIẢI ĐỀ 3:
Câu Đáp án Điểm

a) (1,0 điểm)
 Tập xác định:
.
D
=





Đạ
o hàm:
2
1
' 4 3 ' 0
3
=

= − + ⇒ = ⇔

=

x
y x x y
x

Hàm số đồng biến trên (−∞; 1) và (3; +∞); hàm số nghịch biến trên (1; 3).
Hàm số đạt cực đại tại x = 1; y = 1 và đạt cực tiểu tại
1
3; .
3
= = −
x y
0,25
 Giới hạn, điểm uốn:
3 2 3 2

1 1 1 1
lim lim 2 3 ; lim lim 2 3
3 3 3 3
→+∞ →+∞ →−∞ →−∞
   
= − + − = +∞ = − + − = −∞
   
   
x x x x
y x x x y x x x
Ta có
1
'' 2 4 '' 0 2 2; .
3
 
= − ⇒ = ⇔ = →
 
 
y x y x U
0,25
 Bảng biến thiên:
x
−∞ 1 3 +∞
y’
+ 0 − 0 +
y
1 +∞

−∞
1

3



0,25
 Đồ thị hàm số có dạng như hình vẽ:

0,25
2. (1,0 điểm)
Phương trình hoành độ giao điểm của ∆ và (C) là
3 2
1 1 1
2 3
3 3 3
− + − = −
x x x mx
3 2 2
2
1
0 0;
3
6 9 3 0 ( 6 9 3 ) 0
6 9 3 0, (1)

 
= ⇒ −
 

− + − = ⇔ − + − = ⇔
 



− + − =

x A
x x x mx x x x m
x x m

0,25
Đườ
ng th

ng ∆ c

t (C) t

i ba
đ
i

m phân bi

t A, B, C khi ph
ươ
ng trình (2) có hai nghi

m phân
bi

t x

1
; x
2
và khác 0
,
3 0 0
0
, (*)
3 3
9 3 0

> >
 
∆ >

⇔ ⇔ ⇔
  
≠ ≠
− ≠

 

m m
m m
m

0,25
1
(2,0 điểm)
Khi

đ
ó g

i t

a
độ
B, C l

n l
ượ
t là
1 1 2 2
1 1
; , ; .
3 3
   
− −
   
   
B x mx C x mx
0,25
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Theo bài,
2 2
1 1
2 ( , ). 2. ( , ). 2 4
2 2
OBC OAB

S S d O BC d O AB BC AB BC AB
= ⇔ ∆ = ∆ ⇔ = ⇔ =
( )
(
)
(
)
( )
(
)
2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 2 1 1 2 2 1 1
( ) 4 1 4 1
⇔ − + − = + ⇔ + − = +
x x m x x x m x m x x m x

( )
2
2 1
2
2 1 1
2 1
3
4
,( )
=

⇔ − = ⇔


= −

x x
x x x
x x L
2 1
3
x x
⇒ =
Mà x
1
; x
2
là nghiệm của phương trình (2) nên
1 2
1 2
6
3
.
9 3
4
x x
m
x x m
+ =

→ =

= −



Đối chiếu với điều kiện (*) ta được
3
4
=
m là giá trị cần tìm.
0,25
( )

2 1 cos 3 cos2 1 1 cos 2 2 2cos 3 cos2 2 sin 2
2
 
⇔ − − = + + − ⇔ − − = −
 
 
PT x x x x x x

0,25
3 1
2cos 3 cos2 sin 2 cos cos2 sin2
2 2
⇔ − = − ⇔ − = −
x x x x x x

( )
5
π 2π
π
18 3
cos 2 cos π


6
2
π
6

= +

 
⇔ + = − ⇔

 
 

= − +


x k
x x
x k

0,25
+)

Với
5
π
2
π
18 3

= +x k , do
5
π
2
π
5
π
17
π
0
π
0
π
0; 1 ; .
18 3 18 18
< <

< + <

= =

= =x k k k x x

0,25
2
(1,0 điểm)
+)

V


i
7
π
2
π
6
= − +
x k
, do
7
π
5
π
0
π
0 2
π π
1 .
6 6
< <

< = − + <

=

=x x k k x
V

y ph
ươ

ng trình
đ
ã cho có ba nghi

m thu

c kho

ng (0;
π
) là
5
π
17
π
5
π
; ; .
18 18 6
= = =x x x
0,25
Gi

i h

ph
ươ
ng trình
2
2( 2) 6 6

( , )
( 2) 2 1. 4 5
x x y
x y R
x y y x x

− + = −



− + = + − +



+) T

(2) suy ra
2 2
1 ( 2) 4 3
y x y x x
+ = − ⇔ = − +

+) Thay vào (1) ta
đượ
c
2
4 3 2( 2) 6 0
x x x x
− − + − + =


0,25
Đặ
t
6; 2 2 2
t x x t= + ≥ ⇒ ≥
0,25
Ta có pt bi
ế
n
đổ
i thành
4 3 2 3
2 16 16 57 0 ( 3)( 5 19) 0
t t t t t t t t
+ − − + = ⇔ − + − − =

0,25
3
(1,0 điểm)
Ta d

dàng ch

ng minh
đượ
c ph
ươ
ng trình
3
5 19 0

t t t
+ − − =
vô nghi

m v

i
2 2
t ≥
V

y ph
ươ
ng trình có nghi

m t = 3; suy ra
3; 0
x y
= =

0,25

1 1 1 1
0 0 0 0
1 (2 1) 1 1 ln(2 1)
ln(2 1) ln(2 1) ln(2 1)
2 1 2 2 1 2 2 1
x x x
I x dx x dx x dx dx
x x x

 
+ − +
= + = + = + −
 
+ + +
 
 
∫ ∫ ∫ ∫

0,25
+) Xét
1 1 1
1
1
0
0 0 0
2 1
ln(2 1) ln(2 1) ln3 1
2 1 2 1
 
= + = + − = − −
 
+ +
 
∫ ∫ ∫
x
I x dx x x dx dx
x x



1
0
1 3
ln3 ln(2 1) ln3 1.
2 2
 
= − − + = −
 
 
x x
0,25
+) Xét
1
1 1
2
2
2
0 0
0
ln(2 1) 1 1 ln (2 1) 1
ln(2 1) (ln(2 1)) ln 3.
2 1 2 2 2 4
+ +
= = + + = =
+
∫ ∫
x x
I dx x d x
x


0,25
4
(1,0 điểm)
T


đ
ó ta
đượ
c
1
2
0
1 3 1
ln(2 1) ln3 1 ln 3 .
2 1 2 2 4
 
= + = − −
 
+
 

x
I x dx
x

0,25
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!


Gọi H là hình chiếu của
'
B
trên mặ
t
ph

ng (ABC), M, N, P l

n l
ượ
t là hình
chi
ế
u c

a H trên AC, AB và BC. Khi
đ
ó
, '
⊥ ⊥
AC HM AC B H

( ' )
⇒ ⊥
AC B BM



( ' );( ) '⇒ =

B AC BAC B MH


0,25
T
ươ
ng t

ta có



0
' ' ' 60 ' ' '= = = ⇒ ∆ = ∆ = ∆ ⇒ = =
B MH B NH B PH B MH B NH B PH HM HN HP

V

y H là tâm
đườ
ng tròn n

i ti
ế
p tam giác ABC.
Ta có
2
( )( )( ) 4 . .2 . 2 2
= − − − = =
ABC

S p p a p b p c a a aa a

0,25
M

t khác
2
2 2 2
4 2
= ⇒ = = = =
ABC
ABC
S
a a
S pr r HM
p a

Tam giác vuông
'
B HM

0
2 6
' .tan60 . 3
2 2
= = =
a a
B H HM
0,25
5

(1,0 điểm)
Suy ra,
2 3
. ' ' '
6
. ' 2 2 . 2 3
2
= = =
ABC A B C ABC
a
V S B H a a
(
đ
vtt)
0,25
Ta có
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1
2
( ) ( ) ( )
+
= − = − ≥ −
+ + + +
x z x z z
z z x
z z x z z x z z x z x

0,25
T

ươ
ng t

ta c
ũ
ng có
2
2 2
1 1
2
( )
≥ −
+
y
x y
x y x
;
2
2 2
1 1
2
( )
≥ −
+
z
y z
y y z
.
Suy ra
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1
2( ) 2 2 2
2 2 2 2
   
   
≥ + + + + + = + + + + +
   
   
   
   
P x y z x y z
x y z x y z

0,25
Xét hàm s


2
1
( ) 2 , 0
2
= + >
f x x x
x

3
2 2
1 8 1 1
'( ) 4 0
2

2 2

= − + = = ⇔ =
x
f x x x
x x

0,25
6
(1,0 điểm)
Lập bảng biến thiên của hàm số f(x) suy ra
(0; )
1 3
min ( )
2 2
+∞
 
= =
 
 
f x f
Suy ra
3 3 3 9
( ) ( ) ( )
2 2 2 2
≥ + + ≥ + + =
P f x f y f z
Đẳng thức xảy ra khi
1
2

= = =
x y z . Vậy
9
min .
2
=
P
0,25
Đường tròn (T) có tâm I(4, –3), bán kính R = 2
Giả sử AB và AD tiếp xúc với (T) lần lượt tại N và M. Khi đó AMIN là hình vuông cạnh bằng 2
nên
2 2.
=AI
0,25
Do
( ;1 )
∈ ⇒ −
A d A t t
.
2 2
6
(4 ) ( 4) 2 4 2 2
2
=

= − + − = − = ⇔

=

t

AI t t t
t

0,25
+) Với
2 (2; 1); (2; 5); (6; 5); (6; 1).
= ⇒ − − − −
t A B C D
0,25
7.a
(1,0 điểm)
+) Với
6 (6; 5); (6; 1); (2; 1); (2; 5).
= ⇒ − − − −
t A B C D
0,25
M
C'
A'
B
C
A
B'
H
N
P
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Gọi d là đường thẳng đi qua A và cắt ∆ tại M
( 1 2 ;3 ; 1 ).

⇒ − + − −
M t t t

( 2 2 ;3 2; ), (2; 3; 4)
= − + − − = − −
 
AM t t t AB

G

i H là hình chi
ế
u c

a B trên d. Khi
đ
ó
( , )
= ≤
d B d BH BA
.
V

y
( , )
d B d
l

n nh


t b

ng
.
⇔ ≡
BA H A
.
0,25
Khi
đ
ó ta có
. 0 2( 2 2 ) 3(3 2) 4 0 2 (3;6; 3).
⊥ ⇔ = ⇔ − + − − + = ⇔ = ⇒ −
 
AM AB AM AB t t t t M
Ph
ươ
ng trình
đườ
ng th

ng d là
1 2 1
.
1 2 1
− − +
= =

x y z


0,25
Gọi (P) là mặt phẳng chứa d và ∆, khi đó (P) có phương trình là x – y – z = 0.
Gọi K là hình chiếu của B trên( )


P BH BK
. Vậy
( , )
d B d
nhỏ nhất bằng
⇔ ≡
BK H K

Lúc đó d là đường thẳng đi qua A và K.
0,25
8.a
(1,0 điểm)
Tọa độ điểm K thỏa mãn hệ
0
0
( )
2 (0;2; 2)
3 1 5
.
2
1 1 1
=

− − =




  
⇔ ⇔ =


  
− + +
= =
=

  
= −
− −


 
P
x
x y z
K P
y K
x y z
BK t n
z

1
( 1;0; 1) : 2
1
= −




= = − −

=


= − −

 
d
x t
u AK d y
z t

0,25
Giả sử số phức z cần tìm là
(
)
, ; .
= + ∈

z x yi x y
Khi đó,
2 2 2 2
( )
+ = ⇔ + + + = −
z z z x yi x y x yi


0,25
2 2 2 2
2 2 2 2
1
( ) 2
2
2
0

− + + =



⇔ − + + + = − ⇔

= −

= − ⇒



=



x y x y x
x y x y xyi x yi
x
xy y
y


0,25
+)
V

i
1
2
= −
x ta
đượ
c
2 2 2 2
1 1 1 1 3
4 4 2 4 4
− + + = − ⇔ + = −
y y y y
2
2
2 4 2
4 2
3
3
0
5 2 5
4
4
1 3 9
2
16 40 5 0

4 2 16


− ≥


+
 
⇔ ⇔ = ±
 
 
+ = − +
− + =



y
y
y
y y y
y y

0,25
9.a
(1,0 điểm)
+) Với
2
0 0 0
= ⇒ + = ⇔ = ⇒ = =
y x x x x x y

V

y có 3 s

ph

c th

a mãn yêu c

u bài toán là
1 5 2 5
0; .
2 2
+
= = − ±
z z i

0,25
7.b
(1,0 điểm)
Đường tròn (C) có tâm I(1 ;−1), bán kính R = 5.
Do
52 5
= > = ⇒
AI R
đ
i

m A n


m ngoài (C).
0,25
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Gọi H là trung điểm của BC.
Khi đó
= =
HB HC AC


IH BC
.
Từ các tam giác vuông
IHB

IHA
ta có
2 2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
4
= − = −
⇒ − = −
⇔ − = −
IH IB HB IA HA
IB HB IA HA
R AC IA AC

2 2

2
9 3 3; 4.
3

⇒ = = ⇒ = ⇒ = =
AI R
AC AC HB IH

0,25
Gi

s



có m

t véc t
ơ
pháp tuy
ế
n là
2 2
( ; ), 0 : ( 7) ( 3) 0.

= + > ⇒ ∆ − + − =

n a b a b a x b y

Theo bài ta có

2 2 2 2 2 2
4 ( , ) 4 3 2 2 9 12 4 4( )
= ⇔ ∆ = ⇔ + = + ⇔ + + = +
IH d I a b a b a ab b a b

2
12
5 12 0 0, .
5
⇔ + = ⇔ = = −
a ab a a b

0,25
+) Với a = 0, chọn b = 1 ta được
: 3 0.
∆ − =
y
+) Với
12
5
= −
a b
, chọn b = 5 ta được a = −12
: 12 5 69 0.

∆ − + + =
x y
Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán là
3 0; 12 5 69 0.
− = − + + =

y x y
0,25
Gọi B(0; b; 0); C(0; 0; c). Phương trình mặt phẳng (P) là
( ): 1.
2
x y z
P
b c
+ + =

1 1 1
( ) 1 2( ) (1)
2
H P b c bc
b c
∈ ⇒ + + = ⇔ + =
0,25
( 2; ;0); ( 2;0; ) , ( ;2 ;2 )
AB b AC c AB AC bc c b
 
= − = − ⇒ =
 
   

Di

n tích tam giác ABC là
2 2 2 2
1 1
; 4 4

2 2
ABC
S AB AC b c b c
 
= = + +
 
 

Theo bài ta có
2 2 2 2 2 2 2
1
4 4 4 6 4( ) 8 384
2
b c b c b c b c bc+ + = ⇔ + + − =
2 2
16
4 192 0
12
bc
b c bc
bc
=

⇔ − − = ⇔

= −


0,25
 Với bc = 16 ta có

8
4 ( ): 1 2 4 0.
16
2 4 4
b c
x y z
b c P x y z
bc
+ =

⇔ = = ⇒ + + = ⇔ + + − =

=


0,25
8.b
(1,0 điểm)
 Với
6
12
12
b c
bc
bc
+ = −

= − ⇒

= −



b, c là nghiệm của phương trình
2
6 12 0 3 21.
t t t+ − = ⇔ = − ±

+) Với
(3 21) (3 21)
3 21 ( ): 1 1
2 2 12 12
3 21 3 21
x y z x y z
t P
− +
= − − ⇒ − − = ⇔ + + =
+ −

+) Với
(3 21) (3 21)
3 21 ( ) : 1 1
2 2 12 12
3 21 3 21
x y z x y z
t P
+ −
= − + ⇒ − − = ⇔ + + =
− +

Vậy có 3 mặt phẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán.

0,25
Điều kiện
0
2 0
4
4
2; 3

<

− < <




>
 

>


> − ≠

x
x
x
x
x x

Ph

ươ
ng trình
đ
ã cho
đượ
c vi
ế
t l

i thành
2
2 2 2
1 log ( 4 ) log (2 3) log (2 )
+ − = − + +
x x x x

0,25
2 2
2( 4 ) 2 (2 ) 3 4 (2 ). 3 (*)
⇔ − = + − ⇔ − = + −x x x x x x x x
0,25
9.b
(1,0 điểm)
+) V

i x > 4 thì
2 2 2
(*) 4 ( 2)( 3) 4 6 3 6 2,
⇔ − = + − ⇔ − = − − ⇔ = ⇔ =
x x x x x x x x x x

(lo

i).
0,25
A H
I
C
B
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
+) Với −2 < x < 0 thì
2 2 2
5 73
(*) 4 6 2 5 6 0
4
±
⇔ − = − + + ⇔ − − = ⇒ =x x x x x x x
.
Đối chiếu với điều kiện ta được
5 73
4

=x là nghi

m c

a ph
ươ
ng trình
đ

ã cho.
0,25

Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!





PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số
2 1
1
x
y
x

=


a)
Kh

o sát s

bi
ế
n thiên và v



đồ
th

(
C
) c

a hàm s


đ
ã cho.
b)
Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n
d
c

a
đồ
th


(
C
), bi
ế
t r

ng ti
ế
p tuy
ế
n c

t các tr

c
Ox
,
Oy
l

n l
ượ
t t

i
A
,
B
sao cho
82

AB OB
= .
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình
( )
2
2
2
2cos 3sin 2 3
3 tan 1
π
2cos .sin
3
x x
x
x x
+ +
= +
 
+
 
 
.
Câu 3 (1,0 điểm). Giải bất phương trình
2
2
2
1 2
2 4 ,
4
1

x x
x
x
x
+ +
+ − ≤
+
+

(
)
x ∈

.
Câu III (1,0 điểm). Tính tích phân
1
2
0
( )
x
x
x x e
I dx
x e

+
=
+

.

Câu IV (1,0 điểm). Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có

0
, 2 , 30
AB a BC a ACB= = =
, hình chiếu
vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm G của tam giác ABC và góc giữa AA’ tạo
với mặt phẳng (ABC) bằng 60
0
. Tính theo a thể tích khối đa diện BCC’B’A’ và khoảng cách giữa hai
đường thẳng B’C’ và A’C.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực ]2;1[,,

cba .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
)(4
)(
2
2
cabcabc
ba
P
+++
+
=
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm )0;3(A và elip (E): 1
9
2

2
=+ y
x
. Tìm
tọa độ các điểm B, C thuộc (E) sao cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết điểm B có tung độ dương.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; −5; 2), B(3; −1; −2) và
đường thẳng (d) có phương trình
3 2 3
4 1 2
x y z
+ − +
= = . Tìm điểm M trên (d) sao cho
.
MA MB
 
nhỏ
nhất.
Câu 9.a (1,0 điểm). Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất
để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có 1 tấm mang số chia hết cho 10.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD với hai đáy là AB và
CD biết )3;5(),3;3(

CB . Giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng 032:
=

+

yx . Xác
định tọa độ các đỉnh còn lại của hình thang ABCD để

BICI 2
=
, tam giác ABC có di

n tích b

ng 12,
đ
i

m
I
có hoành
độ
d
ươ
ng và
đ
i

m
A
có hoành
độ
âm.
Câu 8.b (1,0 điểm).
Trong không gian vói h

t


a
độ

Oxyz
, cho
đườ
ng th

ng
3 1 3
:
2 1 1
x y z
d
+ + −
= = và
m

t ph

ng
(
)
: 2 5 0
P x y z
+ − + =
. G

i
A

là giao
đ
i

m c

a
d
và (
P
). Tìm t

a
độ

đ
i

m
B
thu

c
đườ
ng
th

ng
d
,

C
thu

c m

t ph

ng (
P
) sao cho 62 ==
BCBA


0
60
ABC
= .
04. ĐỀ THI THỬ SỐ 4
Thời gian làm bài: 180 phút
Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014!
Câu 9.b (1,0 điểm). Tìm mô đun của số phức
cibw
+
=
biết số phức
(
)
( )
( )

( )
12
6
6
1 3 2
1 3 1
i i
z
i i
+ −
=
− +
là nghiệm
của phương trình
2
8 64 0.
z bz c
+ + =

LỜI GIẢI ĐỀ 4:
Câu Đáp án Điểm
Cho hàm số
2 1
1
x
y
x

=


(1)
a) Kh

o sát s

bi
ế
n thiên và v


đồ
th

(C) c

a hàm s

(1)
đ
ã cho.


TX
Đ
:
{ }
2
1
\ 1 , ' 0,
( 1)

y x
x

= = < ∀ ∈


D D

0.25
Hàm s

ngh

ch bi
ế
n trên các kho

ng:
( ;1)
−∞

(1; )
+ ∞

Gi

i h

n và ti


m c

n:
1 1
lim ;lim
x x
y y
− +
→ →
= −∞ = +∞

ti

m c

n
đứ
ng: x = 1
lim lim 2
x x
y y
→+∞ →−∞
= =


ti

m c

n ngang y = 2

0.25

B

ng bi
ế
n thiên:







0.25

Đồ
th

:
Đ
i qua các
đ
i

m
( )
1
; 0 , 0; 1
2

 
 
 
và nh

n giao
đ
i

m 2 ti

m c

n I(1; 2) làm tâm
đố
i x

ng.






0.25

b)
Vi
ế
t ph

ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n
d
c

a (
C
), bi
ế
t r

ng ti
ế
p tuy
ế
n c

t các tr

c
Ox
,
Oy
l

n l

ượ
t t

i
A
,
B
sao cho
OBAB
.82
=
.
Ta có
OBOA
OBAB
ABOBOA
9
.82
22
222
=⇒





=
=+



H

s

góc c

a ti
ế
p tuy
ế
n
đượ
c tính b

i
1
9
OB
k
OA
= ± = ±

0.25

G

i );(
00
yxM là ti
ế

p
đ
i

m c

a ti
ế
p tuy
ế
n )(d và (C)
⇒ hoành
độ
ti
ế
p
đ
i

m là nghi

m c

a ph
ươ
ng trình:
)(
0
/
xf = k hay:


2
0 0
0
2
0
0 0
2
0
1 1
7
( )
4
9
( 1)
3
( 1) 9
1 1 5
2
9 3
( 1)
x y
x
x
x y
x



=

= ⇒ =




⇔ − = ⇔




= − = − ⇒ =


− 

VN

0.25
1
(2đ)
Với
1
9
k
= −
và tiếp điểm
7
4;
3
 

 
 
, ta có pt tiếp tuyến :
0.25












1
2

1
1
2
0
x
y
x
y’




+


y
1




+


2



2

×